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	<title>电路 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-06-15T18:09:14Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
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		<id>https://www.iec.wiki/index.php?title=%E7%94%B5%E8%B7%AF&amp;diff=7581&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：​创建页面，内容为“&#039;&#039;&#039;电路&#039;&#039;&#039;（Electric circuit），又称&#039;&#039;&#039;电子回路&#039;&#039;&#039;，是指由金属导线和各种电气、电子元件（如电源、负载、开关等）按一定方式连接起来，为电荷流通提供路径的总体。  电路是电学与电子学理论的物理载体。在电路中输入端加上电源产生电势差，当电路连通时即可工作。它不仅可以实现电能的传输、分配和转换，还可以实现信号的传输与处理。  {| clas…”</title>
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		<updated>2026-05-14T05:19:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Electric circuit），又称&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电子回路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，是指由金属导线和各种电气、电子元件（如电源、负载、开关等）按一定方式连接起来，为电荷流通提供路径的总体。  电路是电学与电子学理论的物理载体。在电路中输入端加上电源产生电势差，当电路连通时即可工作。它不仅可以实现电能的传输、分配和转换，还可以实现信号的传输与处理。  {| clas…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Electric circuit），又称&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电子回路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，是指由金属导线和各种电气、电子元件（如电源、负载、开关等）按一定方式连接起来，为电荷流通提供路径的总体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电路是电学与电子学理论的物理载体。在电路中输入端加上电源产生电势差，当电路连通时即可工作。它不仅可以实现电能的传输、分配和转换，还可以实现信号的传输与处理。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;float: right; width: 300px; margin-left: 1em; font-size: 90%; border: 1px solid #a2a9b1;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ style=&amp;quot;font-weight: bold; font-size: 1.2em; padding: 5px;&amp;quot; | 电路&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2; width: 30%;&amp;quot; | 外文名&lt;br /&gt;
| Electric circuit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 别名&lt;br /&gt;
| 电子回路、导电回路&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 核心组成&lt;br /&gt;
| 电源、负载、中间环节&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 核心定律&lt;br /&gt;
| [[欧姆定律]]、[[基尔霍夫电路定律]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 电路的核心组成 ==&lt;br /&gt;
无论电路的规模大小（小到芯片上的集成电路，大到国家的输电网），一个完整的电路通常由以下三个基本部分组成：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电源&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Power Source）：电路中提供电能的装置，如电池、发电机等。它通过非静电力做功，将其他形式的能量转化为电能，并在电路两端维持一定的电压（电势差），是驱动电流流动的“原动力”。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;负载&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Load）：电路中消耗电能的装置，也称为用电器，如灯泡、电动机、电阻器、各类[[电学元件]]等。负载的作用是将电能转化为光能、热能、机械能等其他形式的能量。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;中间环节&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Intermediate Link）：连接电源和负载的部分，通常包括导线、开关、[[保险丝]]以及各种控制与保护器件。它们的作用是传输、分配电能以及控制电路的通断。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 电路的三种工作状态 ==&lt;br /&gt;
根据电路的通断情况，电路通常存在以下三种基本工作状态：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;通路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Closed Circuit）：电路处于闭合状态，开关闭合，导线连接完好。此时电路中有电流流过，负载正常工作。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;开路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Open Circuit）：也称为&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;断路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;。电路中某处断开（如开关断开或导线断裂），导致电流无法形成闭合回路。此时电路中电流为零，负载停止工作。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;短路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Short Circuit）：这是一种极其危险的故障状态。指电源的正负极（或火线与零线）不经过任何负载而直接由导线接通。根据[[欧姆定律]]（&amp;lt;math&amp;gt;I = U/R&amp;lt;/math&amp;gt;），由于导线电阻极小，短路时电路中会产生极大的电流，瞬间产生大量热量，极易烧毁电源、导线，甚至引发火灾。因此，电路中通常会串联[[保险丝]]或断路器来在短路发生时迅速切断电路。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 电路分析的基本定律 ==&lt;br /&gt;
对电路进行定量分析和计算，主要依赖于以下两大核心定律：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[欧姆定律]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：揭示了电路中电压、电流和电阻三者之间的基本关系。对于线性电阻元件，其两端的电压 &amp;lt;math&amp;gt;U&amp;lt;/math&amp;gt; 与流过它的电流 &amp;lt;math&amp;gt;I&amp;lt;/math&amp;gt; 成正比，与电阻 &amp;lt;math&amp;gt;R&amp;lt;/math&amp;gt; 的关系为 &amp;lt;math&amp;gt;U = I \cdot R&amp;lt;/math&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[基尔霍夫电路定律]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：是分析复杂电路网络的基本工具，包含两个定律：&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;基尔霍夫电流定律&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（KCL）：在任一时刻，流入电路中任一节点（分支点）的电流之和等于流出该节点的电流之和（即电流的代数和为零）。&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;基尔霍夫电压定律&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（KVL）：在任一时刻，沿电路中任一闭合回路绕行一周，各段电压的代数和恒等于零。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 电路的分类 ==&lt;br /&gt;
根据不同的划分标准，电路可以分为多种类型：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 按电流性质划分 ===&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;直流电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（DC Circuit）：流过电路的电流方向和大小不随时间变化（或变化极小），如电池供电的电路。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;交流电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（AC Circuit）：流过电路的电流大小和方向随时间作周期性变化，如家庭市电供电的电路。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 按连接方式划分 ===&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;串联电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Series Circuit）：电路元件首尾依次相连，电流只有一条路径。电路中各处的电流相等，总电压等于各元件电压之和。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;并联电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Parallel Circuit）：电路元件的两端分别连接在两个公共节点上，电流有多条路径。各支路两端的电压相等，总电流等于各支路电流之和。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 按处理信号划分 ===&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;模拟电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Analog Circuit）：处理连续变化的模拟信号（如声音、温度转换成的连续电压信号），常见应用包括放大电路、滤波电路等。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;数字电路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Digital Circuit）：处理离散的数字信号（通常为高电平1和低电平0），通过逻辑运算实现各种功能，是计算机、智能手机等现代数字设备的核心。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相关条目 ==&lt;br /&gt;
* [[电学]]&lt;br /&gt;
* [[电子学]]&lt;br /&gt;
* [[电学元件]]&lt;br /&gt;
* [[欧姆定律]]&lt;br /&gt;
* [[基尔霍夫电路定律]]&lt;br /&gt;
* [[保险丝]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:电学]]&lt;br /&gt;
[[Category:电子学]]&lt;br /&gt;
[[Category:物理学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
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